CS252016B1 - Sposob flotačného rozdružovania - Google Patents

Sposob flotačného rozdružovania Download PDF

Info

Publication number
CS252016B1
CS252016B1 CS844344A CS434484A CS252016B1 CS 252016 B1 CS252016 B1 CS 252016B1 CS 844344 A CS844344 A CS 844344A CS 434484 A CS434484 A CS 434484A CS 252016 B1 CS252016 B1 CS 252016B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
flotation
separation
magnetic
concentrate
flotation separation
Prior art date
Application number
CS844344A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Other versions
CS434484A1 (en
Inventor
Peter Piroch
Pavol Demecko
Ambroz Pacnar
Original Assignee
Peter Piroch
Pavol Demecko
Ambroz Pacnar
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Peter Piroch, Pavol Demecko, Ambroz Pacnar filed Critical Peter Piroch
Priority to CS844344A priority Critical patent/CS252016B1/cs
Publication of CS434484A1 publication Critical patent/CS434484A1/cs
Publication of CS252016B1 publication Critical patent/CS252016B1/cs

Links

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)

Description

252016 3
Vynález rieši flotačné rozdružovanie, pre-dovšetkým pri úpravě nerastných surovin.
Pri doteraz známom flotačnom rozdružo-vaní, u ktorého sú vo flotačnom procese pří-tomné tuhé částice, kvapaliny a vzduch; po-užívá sa k dosiahnutiu vhodných flotačnýchpodmienok s požadovanými fyzikálno-che-mickými vlastnosťami róznych metod. Naj-používanejšou metódou je pridávanie flo-tačných přísad, ďalšou metódou je magnetic-ká úprava rozdružovanej suspenzie, alebomagnetická úprava flotačných přísad. Tietodoteraz známe spósoby neumožňujú meniťfyzikálno-chemické vlastnosti vzduchu, předjeho vstupom do rozdružovanej suspenzie,od ktorých závisí množstvo, charakteristic-ký rozměr, povrchové napatie na rozhranívzduchová bublina — kvapalina a afinitavzduchových bublin k rozdružovanej suspen-zii, ktorými je ovplyvnitefný proces flotá-cie a jeho výsledky charakterizované pre-dovšetkým výťažnosťou, kovnatosťou, účin-nosťou.
Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje spo-sob flotačného rozdružovania podl'a vyná-lezu, ktorého podstata spočívá v tom, ževzduch privádzaný k flotačnému procesupřed vstupom do rozdružovanej suspenzie jeupravený jednosměrným magnetickým po-lom, výhodné postupným diskrétnym jed-nosměrným s neměnnou polaritou.
Použitím flotačného rozdružovania, priktorom privádzaný vzduch k flotačnémuprocesu před vstupom do rozdružovanej sus-penzie je upravený jednosměrným magne-tickým polom, sa dosiahne priaznivýchzmien fyzikálno-chemických vlastností vzdu-chu, čo sa prejaví vo vyššom účinku priprevzdušnení flotačného prostredia, stabili-tě a rovnoměrnosti flotačnej pěny, v přilna-vosti žiadúcich tuhých častíc k vzduchovýmbublinám, čo v konečnom důsledku sa pre-javí v zlepšení ukazovatefov kvality flotač-ného procesu, ktorými sú výťažnosť, kov-natosť, účinnost rozdružovania, rýchlosť roz-družovania.
Magnetická úprava vzduchu, dósledkomktorej sa dosiahne vyšší účinok, je' velmizložitý proces, ktorý si vysvětlujeme tým, ževplyvom posobenia vonkajšieho silového o-rientovaného magnetického poía důjde vurčitých rovinách k zníženiu medzimoleku-lárnych sil vo vzduchu, čo sa priaznivo pre-javí pri tvoření vzduchových bublin, kto-rých vznikne váčší počet s rovnoměrnějšímcharakteristickým rozmerom (priemerom) sváčším povrchovým napfitím na rozhranívzduch — kvapalina (voda], váčšou afini-tou k tuhým časticiam a flotačným přísa-dám.
Na připojených výkresoch obr. 1, 2, 3, 4,5, 6 sú znázorněné příklady teoretických prie-behov intenzity posobiaceho jednosměrnéhomagnetického póla (H) v závislosti na čase(t). Na obr. 7, 8 sú znázorněné křivky pří-kladu flotačného rozdružovania s magne-tickou úpravou vzduchu před vstupom do rozdružovanej suspenzie s barytovou rňba-ninou.
Pre overenie flotačného rozdružovania smagnetickou úpravou vzduchu před vstu-pom do rozdružovanej suspenzie urobili smeviacero meraní a porovnali sme s flotač-ným rozdružovaním bez magnetickej úpra-vy vzduchu před vstupom do rozdružovanejsuspenzie pri dodržaní ostatných flotačnýchpodmienok. Výhody sposobu dokumentujeme nasle-dovným príkladom. Příklad
Pre flotačné rozdružovanie bola použitábarytová rúbanina s hmotnostným obsahom47,59 % síranu barnatého BaSO/„ 14,53 %železa Fe, 12,36 % oxidu křemičitého SiO2s jemnosťou mletia 45 % pod 0,072 mm. Po-užité flotačné přísady na 1000 kg rúbani-ny bolí 1 kg vodného skla a 0,8 kg kyseli-ny olejovej. Kvapalným médiom bola voda,teplota rozdružovanej suspenzie činila 12stupňov Celsia. Rozdružovaná suspenzia spřídavnými flotačnými přísadami bola agi-tovaná 60 s. Do takto pripravenej rozdru-žovanej suspenzie bol privádzaný vzduch.Pre overenie a porovnanie bolí uskutočne-né flotačné rozdružovania s magnetickou ú-pravou vzduchu před vstupom do rozdru-žovanej suspenzie a bez magnetickej úpra-vy vzduchu před vstupom do rozdružova-nej suspenzie so zachováním konštantnýchskůr uvedených podmienok flotácia. Pri flo-tačnom rozdružovaní s magnetickou úpra-vou vzduchu prechádzal vzduch cez jedno-směrné magnetické pole s teoretickým prie-behom podlá obr. 1 s intenzitou magnetické-ho póla H = 0,15 T a rýchlosťou prúdenia20 m.s-1. Takto magneticky upravenývzduch sa privádzal k miešadlu flotátora avstupoval do rozdružovanej suspenzie.
Pri flotačnom rozdružovaní bez magne-tickej úpravy vzduchu bol vzduch privádza-ný priamo k miešadlu flotátora bez přecho-du jednosměrným magnetickým polom. Vobidvoch prípadoch prebiehalo flotačné roz-družovanie 600 s. Vzorky produktov flotač-ného rozdružovania boli postúpené na ana-lýzu a výsledky spracované do grafickýchzávislostí.
Na obr. 7 sú znázorněné křivky výťažnos-ti do koncentrátu ε, kovnatosti koncentrá-tu β, účinnosti rozdružovania η v závislostina výnose do koncentrátu yc. Na obr. 8 súznázorněné křivky obsahu úžitkového ne-rastu βο v závislosti na flotačnom čase t.
Flotačné rozdružovanie barytovej rúba-niny s magnetickou úpravou vzduchu zná-zorňujú křivky nakreslené čiarkovane.
Pri flotačnom rozdružovaní s magnetic- kou úpravou vzduchu boli dosiahnuté cel- kové výsledné hodnoty výťažnosti do kon- centrátu ε = 83,93 %, kovnatosti koncen- trátu β = 51,86 %, účinnosti rozdružovania

Claims (3)

252016 5 η = 73,67 % a obsahu úžitkového nerastuv koncentráte β0 = 90,15 %. Při flotačnom rozdružovaní bez magnetic-kej úpravy vzduchu boli dosiahnuté celko-vé výsledné hodnoty výťažnosti do koncen-trátu ε = 76,1 °/o, kovnatosti koncentrátuβ = 50,6 %, účinnosti rozdružovania η == 64,83 % a obsahu úžitkového nerastu vkoncentráte β0 = 87,9 %. Porovnáním uvedených výsledkov vidieťjednoznačné zlepšeme flotačného procesua jeho výsledkov pri flotačnom rozdružova-ní s magnetickou úpravou vzduchu předvstupom do rozdružovanej suspenzie, kdeako vidieť z priebehu kriviek v procese flo-tácie sa pohybuje rozdiel hodnot výťažnostido koncentrátu ε o 4 °/o, kovnatosti koncen-trátu β o 4 % a účinnosti rozdružovaniaη o 5 % v prospěch flotačného rozdružova-nia s magnetickou úpravou vzduchu. Roz-diel celkových výsledných hodnot je u vý-ťažnosti do koncentrátu ε o 7,83 °/o, kovna- tosti koncentrátu β o 1,26 % a účinnosti roz-družovania η o 8,84 °/o v prospěch flotač-ného rozdružovania s magnetickou úpravouvzduchu. Cas potřebný na dosiahnutie maxima ob-sahu úžitkového nerastu v koncentráte saskráti o 120 s, čo je vzhfádom na flotač-ný čas 600 s skrátenie o 20 %. Flotačné rozdružovanie podl'a tohto vy-nálezu je možné využívať všade tam, kde sapoužívá flotačné rozdružovanie bez magne-tickej úpravy vzduchu před vstupom do roz-družovanej suspenzie, pri flotačnom rozdru-žovaní s magnetickou úpravou rozdružova-nej suspenzie, pri flotačnom rozdružovanís magnetickou úpravou flotačných přísad,predovšetkým pri úpravě nerastných suro-vin. Ďalej všade tam, kde chceme zvýšitkvalitu flotačného rozdružovania, znížiť flo-tačné časy, znížiť, spotřebu flotačných pří-sad. PREDMET
1. Sposob flotačného rozdružovania vy-značujúci sa tým, že na vzduch pre flotač-ný proces před vstupom do rozdružovanejsuspenzie sa posobí jednosměrným mag-netickým polom.
2. Sposob flotačného rozdružovania podl'abodu 1, vyznačujúci sa tým, že magnetic-ké pole je postupné diskrétně jednosměrné,s neměnnou polaritou.
3 listy výkresov
CS844344A 1984-06-08 1984-06-08 Sposob flotačného rozdružovania CS252016B1 (sk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS844344A CS252016B1 (sk) 1984-06-08 1984-06-08 Sposob flotačného rozdružovania

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS844344A CS252016B1 (sk) 1984-06-08 1984-06-08 Sposob flotačného rozdružovania

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS434484A1 CS434484A1 (en) 1986-12-18
CS252016B1 true CS252016B1 (sk) 1987-08-13

Family

ID=5385964

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS844344A CS252016B1 (sk) 1984-06-08 1984-06-08 Sposob flotačného rozdružovania

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS252016B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS434484A1 (en) 1986-12-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69507482T2 (de) Hochdispergierte magnetische metalloxidteilchen,produktionsverfahren und anwendung
US3697420A (en) Method and apparatus for treatment of aqueous liquor
DE68920778T2 (de) Magnetisch anziehbare Teilchen und Herstellungsverfahren.
US5603411A (en) Method for separating mixture of finely divided minerals
US6235107B1 (en) Method for separating mixture of finely divided minerals and product thereof
US4087004A (en) Magnetic beneficiation of clays utilizing magnetic particulates
EP0066611B1 (en) Selective rheological separation of clays
JPS5958062A (ja) 白色度を改良するためのクレ−の処理方法
AU2775095A (en) Method for separating mixture of finely divided minerals
EP0116087B1 (en) Process for producing high brightness clays utilizing magnetic beneficiation and calcining
US5358120A (en) Selective separation of finely-divided minerals by addition of selective collector reagent and centrifugation
US3868318A (en) Separation of fine solids with adsorbing bodies
US4225425A (en) Method for separating metallic minerals utilizing magnetic seeding
US6006920A (en) Brightness, reduced impurity clays and methods of making same
US6390301B1 (en) Process for removing impurities from kaolin clays
US4343694A (en) Magnetic beneficiation of clays utilizing magnetic seeding and flotation
US4219408A (en) Magnetic separation of minerals utilizing magnetic particulates
US4225426A (en) Magnetic beneficiation of clays utilizing magnetic particulates
CS252016B1 (sk) Sposob flotačného rozdružovania
US4339042A (en) Treatment of minerals
Attia Development of a selective flocculation process for a complex copper ore
US4523991A (en) Carrier particle for the froth flotation of fine ores
US3902993A (en) Flotation separation of crystalline aluminosilicate zeolite
CN115301400B (zh) 一种超微细粒钛铁矿选矿的系统和方法
Crandall et al. Foam separation behavior of aqueous suspensions of clays and/or iron